Ob Sie in der High School Biologie studiert haben oder über Muskelmassezuwächse lesen, Sie haben sicherlich davon gehört Krebs Zyklus. Es ist eines der Stoffwechselstadien der aeroben Zellatmung, die in unserem Körper stattfinden. Es ist auch unter dem Namen Zitronensäurezyklus bekannt und ist ein Stoffwechselstadium, das in der mitochondrialen Matrix aller tierischen Zellen stattfindet.
In diesem Artikel erklären wir Schritt für Schritt die Merkmale des Krebs-Zyklus und seine allgemeine Bedeutung.
Phasen der Zellatmung

Bevor wir erklären können, was der Krebs-Zyklus ist, müssen wir uns daran erinnern, wie die Zellatmung funktioniert, da sie von entscheidender Bedeutung ist. Mal sehen, was sind die Phasen der Zellatmung. Es geschieht in 3 Hauptphasen:
- Glykolyse: Es ist der Prozess, bei dem Glukose in kleinere Teile zerlegt wird. Während dieses Prozesses wird Pyruvat oder Brenztraubensäure gebildet, die zu Acetyl-CoA führen.
- Krebs Zyklus: Im Krebszyklus wird Acetyl-CoA zu CO2 oxidiert.
- Atmungskette: Hier wird die meiste Energie durch die Übertragung von Elektronen aus Wasserstoff erzeugt. Diese Energie entsteht durch die Eliminierung der an allen vorherigen Schritten beteiligten Stoffe.
Was ist der Krebs-Zyklus?

Wie die Zellatmung funktioniert, die in einem der Schritte dieses Zyklus enthalten ist, wollen wir sehen, worum es geht. Wir wissen, dass es sich um einen komplexen Zyklus handelt und zahlreiche Funktionen hat, die den Zellstoffwechsel unterstützen. Ohne diesen Zyklus könnten nicht alle Zellen Funktionen erfüllen, die für unseren Körper wichtig sind. Das ultimative Ziel des Krebs-Zyklus ist es, den Abbau der Endprodukte des Stoffwechsels von Kohlenhydraten, Lipiden und einigen Aminosäuren zu fördern.
Wenn wir essen, müssen wir wissen, dass die Hauptmakronährstoffe Kohlenhydrate, Proteine ​​und Fette sind. Proteine ​​bestehen wiederum aus Aminosäuren. Aus diesem Grund ist beim Fütterungsprozess der Krebszyklus von großer Bedeutung. Alle Substanzen, die über die Nahrung in den Körper aufgenommen werden, werden in Acetyl-CoA unter Freisetzung von CO2 und H2O und Synthese von ATP.
Dank dieser Synthese wird hier die Energie erzeugt, die die Zellen zur Erfüllung ihrer Funktionen benötigen. Wir haben verschiedene Zwischenprodukte in allen Phasen des Zyklus, die sie als Vorläufer für die Synthese von Aminosäuren und anderen Biomolekülen verwenden. Dank dieses Zyklus können wir Energie aus den Molekülen von Bio-Lebensmitteln gewinnen. Diese Energie, die wir erhalten, können wir zur Verwendung bei zellulären Aktivitäten auf die Moleküle übertragen und unsere lebenswichtigen Funktionen und alle körperlichen Aktivitäten unseres Alltags ausführen.
Innerhalb des Krebs-Zyklus finden wir einige chemische Reaktionen, die Sie sind hauptsächlich oxidativer Natur. Alle Reaktionen benötigen Sauerstoff, um stattfinden zu können. An jeder chemischen Reaktion sind einige Enzyme beteiligt, die in den Mitochondrien von Zellen gefunden werden. Alle Enzyme haben das Hauptmerkmal, chemische Reaktionen katalysieren zu können. Wenn wir von der Katalyse einer Reaktion sprechen, beziehen wir uns darauf, die Geschwindigkeit erhöhen zu können, mit der Reaktanten in Produkte umgewandelt werden.
Schritte des Krebszyklus

Während dieses Zyklus gibt es mehrere chemische Reaktionen, bei denen Sauerstoff durchgeführt werden muss. Die erste chemische Reaktion ist die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat. Bei dieser Reaktion wird die aus dem Abbau von kahlen Hydraten erhaltene Glucose in zwei Moleküle Brenztraubensäure oder Brenztraubensäure umgewandelt. Glucose wird durch Glykolyse abgebaut und wird zu einer wichtigen Quelle für Acetyl-CoA. Die oxidative Decarboxylierung von Pyruvat beginnt mit dem Zitronensäurezyklus. Diese chemische Reaktion entspricht der Eliminierung von Kohlendioxid und Pyruvat, die in der Acetylgruppe erzeugt werden, die an Coenzym A bindet. Bei dieser chemischen Reaktion wird NADH als energietragendes Molekül erzeugt.
Sobald das Acetyl-CoA-Molekül gebildet wurde, findet der Kreb-Zyklus in der Matrix der Mitochondrien statt. Das Ziel dieses Teils ist es, eine zelluläre Oxidationskette zu integrieren, um alle Kohlenstoffe zu oxidieren und sie in Kohlendioxid umzuwandeln. Damit all diese chemischen Reaktionen stattfinden können, ist jederzeit die Anwesenheit von Sauerstoff erforderlich. So, Wir haben vor Beginn der Beschreibung des Krebszyklus die Bedeutung der Zellatmung erwähnt.
Alles beginnt mit dem Enzym Citrat-Synthetase, das dazu dient, die chemische Reaktion zu katalysieren, bei der die Übertragung der Acetylgruppe auf die Oxalessigsäure, die Zitronensäure bildet, und die Freisetzung von Coenzym A erfolgt. Der Name dieses Zyklus ist verwandt mit dem Bildung von Zitronensäure und alle chemischen Reaktionen, die hier stattfinden.
In den folgenden Schritten finden weitere Oxidations- und Decarboxylierungsreaktionen statt. Diese Reaktionen führen zur Bildung von Ketoglutarsäure. Dabei wird Kohlendioxid freigesetzt und NADH und H gebildet. Diese Ketoglutarsäure durchläuft eine oxidative Decarboxylierungsreaktion, die durch einen Enzymkomplex katalysiert wird, der Acetyl-CoA und NAD enthält. Alle diese Reaktionen führen zu Bernsteinsäure, NADH und einem GTP-Molekül, das anschließend seine Energie auf ein ADP-Molekül überträgt, das ATP produziert.
Die letzten Schritte dieses Zyklus also Sie konzentrieren sich nur auf die Tatsache, dass Bernsteinsäure zu Fumarsäure oxidiert werden kann. Diese Art von Säure ist unter dem Namen Fumarat bekannt. Sein Coenzym ist ADF. Hier wird FADH2 gebildet, ein weiteres Energieträgermolekül. Schließlich ist es unangenehm, Fumarsäure zu bilden, um Apfelsäure zu bilden, die auch als Malat bekannt ist. Um den Kreislauf der Krebs zu beenden, Apfelsäure beginnt zu oxidieren und bildet allmählich Oxalessigsäure. Auf diese Weise wird der Zyklus neu gestartet und alle von uns erwähnten Reaktionen treten von Anfang an erneut auf.
Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen mehr über den Krebs-Zyklus und seine Eigenschaften erfahren können.